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文档介绍

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运行状态
在运行时所有的离子交换柱是由下往上流的模式,依不同的水质要求
及原水水质,每一交换柱有一单一或多室的设计,每室中装填相同或
不同的树脂。满室床的交换柱,多室床时上层树脂保持几是填满树乎
脂的状态,以避免树脂在运行时发生乱层的现象。除盐的效果和树脂床是否稳定扎实有关。树脂床依树脂对各种离子的亲和性而形成离子
吸附的层次。如此可以保证再生液的有效使用及高的交换能力。达成
此目标的先决条件就是再生时不发生乱层现象。


线流速是受限於压降和树脂的机械强度,在除盐及软化的过程中,主
要限制线流速的因素是压降一般最高的线流速是设定在 50米/小时。
在一些特殊状况,如凝结水精处理,线流速会更高些,但也不会有技
术上的困难。至於最低的线流速则是限於树脂床的紧密性。要达到预
期的效益,离子交换树脂必须运行及再生时保持相紧密状当 态。 但是
少量的树脂的浮动是可以被允许的。经实验发现,如果刚开始时树脂
床是紧密扎实状态,满室床可以在后来的减慢流速下运行而不影响水
质。这对於比重最大的强酸性阳离子树脂床来说便是如此。在实际操
作上,纯水设备可以设计运行最大线流速在 25到 50米/小时。而在
通行一段时间后,可减速到 12到 15米/小时的线流速。过低的线流
速会导致较高的离子泄漏和较低采水量。


离子交换和吸附的速度和许多因素有关,实际上的经验得知满室床的
系统在不超过 40树脂体积/小时流量下,可以得到高的交换容量和优
异的处理水水质。
因为满室床系统可以在高流速下运行,一般建议用较短的运行周期,
如此可以得到套扎实经济及低投资费用的优点。再生的步骤相当简单
有效率,因此整个再生过程在阳阴塔同时再生的情况下,所需的时间
在 2个半小时之内。

设计运行周期长短的考量在于:
·原水的水质:高总溶解固形物的水质导致短的运行周期。
·交换柱的组成:含弱酸和弱碱配合强酸和强碱的组合时,运行周期
较长。
最适当的运行周期,可透过罗门哈斯公司在授权下提供的计算机软件,
由计算机精确计算出来。可行的最短运行周期要考虑在第


中辍
虽然满室床系统对於运行中辍或流量变化比较不敏感,但是如果经常
发生上述情况会造成树脂层的不稳定。如果中辍常发生时,阴塔出口
水部分再循环回到阳塔。

的水质
在正常操作情况下,采用满室床工艺,其处理后的水质受原水水质的
影响。以下的水质是一般可达成的水质:
软化 残留硬度<
除盐(150C)导电度<µs/㎝
残留量 <(采用强碱 1 型树脂)
任何以下措施,可进一步改善处理水水质。
方法 A 依原水水质,约 50%或更多的水采用再循环的方式。
·导电度:<µs/cm
·残留量: <
方法 B 满室床工艺也提供了一种精制塔(参考第 )
这种三明治型满室床,含有强酸性阳离子树脂和强碱性阴离子树脂分
别在两个不同树脂室中。

工业上的应用证明,这种精制塔可以达到混床效果的水质,而其再生
液用量相对少很多。
出口水水质如下:
·导电度: µs/cm
·残留量: 毫克/升
方法 C:采用传统的混床。


在所有满室床的交换柱,其再生及置换用水均是采用由上往下流动的
方式。
在满室床系统再生液与树脂的接触时间不得少於 15分钟。如果装置
只要求部分除盐或以硫酸做再生剂时,可